Antecedentes Históricos de Las Maquinas Eléctricas

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Antecedentes históricos de las maquinas eléctricas

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SEP SNEST DGEST ITT

INSTITUTO TECNOLGICO DE TUXTEPEC

Mquinas Elctricas

CATEDRTICO:

Ing. Herrera Hernndez Hctor Manuel

ALUMNO:

Job Justo Jos

TRABAJO:

Antecedentes histricos

Fecha a entregar:

30 de septiembre de 2015

Antecedentes histricos de las maquinas elctricasCon el descubrimiento de la ley de la induccin electromagntica por Faraday, empieza la historia de las mquinas elctricas y hasta mediados de la octava dcada del siglo pasado, representa en esencia la historia del desarrollo de la mquina de corriente continua. En el curso de este tiempo esta mquina pas cuatro periodos de desarrollo, a saber:1) Mquinas tipo magnetoelctrico con imanes permanentes,2) Mquinas tipo electromagntico con excitacin independiente,3) Mquinas del mismo tipo con autoexcitacin y tipo elemental del inducido, y4) Mquinas del tipo de polos mltiples con inducido perfeccionado.El primer periodo de desarrollo de la mquina de corriente continua, que abarca el tiempo desde 1831 hasta 1851, est enlazado ininterrumpidamente con los nombres de los cientficos rusos E. J. Lenz y B. S. Jacobi.El segundo y tercero periodo de desarrollo de la mquina de corriente continua, que abarcan los aos de 1851 a 1871, se caracterizan por el paso a las mquinas del tipo electromagntico, al principio, con excitacin independiente, y luego, con autoexcitacin, y as como por el paso de la mquina bipolar a la multipolar.En el cuarto perodo de su desarrollo (de 1871 a 1886) la mquina de corriente continua adquiri los rasgos fundamentales de la construccin moderna. Fueron propuestas y realizadas: la mquina con autoexcitacin de Gramme y el inducido de anillo de Pacinotti; el tipo hoy da normal de inducido de tambor (Hefner - Altenek, ao 1871); los tipos simples de arrollamientos de lazo y ondulados y sus principales modificaciones, arrollamientos en serie-paralelo de Arnold, arrollamientos mixtos (en pata de rana), conexiones compensadoras de los arrollamientos y los arrollamientos compensadores para compensar reaccin del inducido (Mengues, ao 1884), polos auxiliares para mejorar la conmutacin (Meter. ao 1885), divisor de tensin de M. O. Dolivo-Dobrovolski.Para el desarrollo posterior de las mquinas de corriente continua tuvo gran importancia la creacin del convertidor con un inducido de corriente alterna a continua y el convertidor inverso de corriente continua a alterna; la creacin de instalaciones potentes segn el sistema Leonardo Ilgner para la industria (instalaciones metalrgicas y mquinas de extraccin), instalaciones con convertidores a vapor de mercurio para la alimentacin de las mquinas de corriente continua de los dispositivos industriales y los, ferrocarriles electrificados tanto en las subestaciones de traccin, como en las locomotoras elctricas.

En la tercera dcada de nuestro siglo se comienza la elaboracin de tipos especiales de mquinas elctricas con campo transversal segn el sistema de Rosenberg para la iluminacin de los trenes y la soldadura elctrica, as como para emplearlas en calidad de amplidinos para el mando en los sistemas de accionamiento elctrico complicado.Las mquinas de corriente continua obtuvieron amplio empleo al principio como turbogeneradores de alta velocidad y de potencia limitada, y a continuacin como excitadores de los turbogeneradores sincrnicos de alta velocidad y alta potencia.Las mquinas de corriente continua hallaron sobre todo amplio empleo en los mecanismos auxiliares de los mandos elctricos de barco, as como para la propulsin elctrica de los barcos.Para el rpido desarrollo de los mandos precisos automatizados con amplia y suave regulacin de las velocidades tuvo gran importancia en la creacin de micromotores de corriente continua para dispositivos especiales (mquinas de mando y calculadoras), la elaboracin de toda una serie de mquinas de corriente continua de produccin en masa de potencia pequea y media y la produccin en serie de mquinas de corriente continua de gran potencia.Paralelamente a la perfeccin de la construccin de las mquinas de corriente continua se realizaba un gran trabajo terico y de investigacin. Para el principio del desarrollo tienen sobre todo gran importancia los trabajos de A. G. Stoltov sobre la investigacin de las propiedades magnticas de los materiales ferromagnticos, que se adoptaron como base de los mtodos racionales de clculo. De los circuitos magnticos de las mquinas elctricas.Werner von Siemens patent en 1866 la dinamo. Con ello no slo contribuy al inicio de los motores elctricos, sino tambin introdujo el concepto de Ingeniera Elctrica, creando planes de formacin profesional para los tcnicos de su empresa. La construccin de las primeras mquinas elctricas fue lograda en parte, en base a experiencia prctica. A mediados de la dcada de 1880, gracias a la teora desarrollada por Nikola Tesla y al xito de Werner von Siemens, la ingeniera elctrica se introdujo como disciplina en las universidades.La fascinacin por la electricidad aument con la invencin de la dinamo. Karl Marx predijo que la electricidad causara una revolucin de mayores alcances que la que se viva en la poca con las mquinas de vapor. Antonio Pacinotti invent el inducido en forma de anillo en una mquina que transformaba movimiento mecnico en corriente elctrica continua con una pulsacin, y dijo que su mquina podra funcionar de forma inversa. sta es la idea del motor elctrico de corriente continua.Los primeros motores elctricos tcnicamente utilizables fueron creados por el ingeniero Moritz von Jacobi, quien los present por primera vez al mundo en 1834.

Glosario Torque: la torsin mecnica. El torque es la fuerza aplicada en una palanca que hace rotar alguna cosa. Al aplicar fuerza en el extremo de una llave se aplica un torque que hace girar las tuercas. el momento de fuerza de un conjunto de fuerzas; el par motor, momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de transmisin de potencia. Movimiento relativo: El movimiento siempre es un concepto relativo porque debe referirse a un sistema de referencia o referencial particular escogido por el observador. Puesto que diferentes observadores pueden utilizar referenciales distintos, es importante relacionar las observaciones realizadas por aquellos. Una partcula se encuentra en movimiento en un referencial si su posicin con respecto a l cambia en el transcurso del tiempo; en caso contrario, la partcula est en reposo en dicho referencial. Histresis: La histresis es la tendencia de un material a conservar una de sus propiedades, en ausencia del estmulo que la ha generado. Podemos encontrar diferentes manifestaciones de este fenmeno. Por extensin se aplica a fenmenos que no dependen slo de las circunstancias actuales, sino tambin de cmo se ha llegado a esas circunstancias. F.M.M: La fuerza magnetomotriz (FMM, representada con el smbolo F) es aquella capaz de producir un flujo magntico entre dos puntos de un circuito magntico. Es una de las variables usadas para describir un campo magntico.La Fuerza magnetomotriz se puede entender de manera anloga al voltaje elctrico de la ley de Ohm. Esto est expresado en la ley de Hopkinson.